4. Построены математические модели для определения управляющих параметров, обеспечивающих минимум объема НП, при многошаговом методе автоматизированного управления процессом изготовления комплектующих изделий для селективной сборки с заданным и неограниченным объемами производства с учетом использования НП, оставшегося на предыдущем шаге. В эти модели введен новый параметр – количество шагов. Анализ результатов при заданном объеме производства показал, что для случая, указанного в пункте 2, при разбиении на три подгруппы с различными объемами вероятность некомплектности снижается в 1,023 раза при сравнении с одношаговым методом управления и в 4,54 раза при сравнении с граничной оценкой при неуправляемой сборке. При незаданном объеме производства объем незавершенного производства после шести шагов в 6 раз меньше, чем объем НП этого периода при одношаговой управляемой селективной сборке.

5. Проведено имитационное моделирование процесса изготовления и селективной сборки деталей. Подтверждена нулевая гипотеза о нормальном законе распределения, что позволило в дальнейшем проводить оценку по критерию Стьюдента. Найдены доверительные интервалы для оценки аналитических значений объемов НП. Во всех случаях правильность построенных моделей подтверждена. Для примера, приведенного в пункте 2, при ОУСС (три подгруппы с различными объемами) значение вероятности некомплектности, полученное по аналитической модели, P=0,01328, попадает в доверительный интервал, полученный по критерию Стьюдента [0,01273; 0,01516].

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

6. Созданный комплекс математических моделей для определения оптимальных параметров изготовления валов и формирования сборочных комплектов реализован в виде прикладного программного обеспечения параметрического синтеза управляемого технологического процесса изготовления и селективной сборки изделий. Разработан ДПК для автоматизированного управления, включающий программные модули, предназначенные для определения параметров ТП изготовления, обеспечивающих минимальный объем НП.

7. Разработана структура системы управления ТП "изготовление комплектующих изделий – селективная сборка".

8. Результаты работы внедрены на
г. Симферополь, в учебный процесс на кафедре автоматизации технологических процессов и производств Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности, а также в учебный процесс на кафедрах автоматизации технологических процессов и производств и автоматизированных приборных систем Севастопольского национального технического университета.

Список использованных источников

1.  Абрамов состояния технических систем /
, . – М.: Наука, 1990. – 125 с.

2.  Абрамов синтез стохастических систем с учетом требований надежности / , . – М: Наука, 1992. – 175 с.

3.  Автоматизация проектирования электротехнических систем и устройств / . – М.: Высш. Шк., 2005. – 511 с.: ил.

4.  Автоматизация производственных процессов в машиностроении: Учеб. для ВТУЗов / , , и др.; Под ред. . – М.: Высш. Шк., 2004. – 415 с.: ил.

5.  Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Учебное пособие / , , / Под ред. . – Кострома.: Изд-во Костромского государственного технологического ун-та, 2000. – 181 с.

6.  Адлер эксперимента при поиске оптимальных решений. – М.: Наука, 1976. – 320 с.

7.  , Чеснокова задач вычислительной математики в пакетах MathCAD 12, MATLAB 7, Maple 9/ , – М.: НТ Пресс, 2006. – 496 с.: ил.

8.  Антонов, управление в технических системах / B. Н. Антонов, , // -Петербургского университета. С-Петербург, 2001 . – С. 244.

9.  , , Зарубин оптимизации: Учеб. для вузов. 2-е изд. / Под ред. , . – М.: Изд-во МГТУ им. , 2003. – 440 с. (Сер. Математика в техническом университете; Вып. XIV).

10.  , Кристаль повышения производительности автоматических сборочных систем (АСС) // Сборка в машиностроении, приборостроении, 2003. – № 8. – с. 22 – 29.

11.  Балакирева принятия решений при автоматизированном управлении процессом магнетронного напыления. Дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук: 05.13.07. – Севастополь, 2005. – 260 с.

12.  Бонч-Осмоловский сборка. – М.: Машиностроение, 1964. – 143 с.

13.  Борисов необходимого числа групп в прецизионных парах при селективной сборке// Диагностика сложных технических систем и восстановление работоспособности их деталей и соединений/ Московский государственный агроинженерный университет.– М. , 1997, с. 63–68.

14.  Буловский селективной сборки приборов / , , ) – Л.: Машиностроение, 1978. – 232 с.

15.  , , Кувыркин исчисление и оптимальное управление: Учеб. для вузов. 2-е изд. / Под ред. , . – М.: Изд-во МГТУ им. , 2001. – 488 с. (Сер. Математика в техническом университете; Вып. XV).

16.  , Овчаров вероятностей и ее инженерные приложения. Учеб. пособия для втузов. – 2-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2000. – 480 с.: ил.

17.  Волчкевич производственных процессов. Учеб. пособие для вузов. – М.: Машиностроение, 2007. – 380 с.

18.  , Загоруйко операций: Учеб. для вузов. 3-е изд. / Под ред. , . – М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2004. – 440 с. (Сер. Математика в техническом университете; Вып. XX).

19.  Гаврилов производства в машиностроении и приборостроении / , , – М.: Машиностроение, 1973. – 567 с.

20.  Гмурман вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для вузов. – 8-е изд., стер. – М.: ВШ, 2002. – 479 с.

21.  Грешилов задачи математического программирования: Учебное пособие. – 2-е изд. – М.: Логос, 2006. –288с.: ил.

22.  Дальский разработки технологических процессов сборки прецизионных изделий // Сборка в машиностроении, приборостроении, 2003. – № 5. – с. 8 – 12.

23.  Денисенко управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием. – М.: Горячая линия – Телеком, 2009. – 608 с., ил.

24.  Егоров теории управления. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 504 с.

25.  Зарубин моделирование в технике: Учеб. для вузов. 2-е изд. / Под ред. , . – М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2003. – 496 с. (Сер. Математика в техническом университете; Вып. XXI, заключительный)

26.  Карташев сборочными движениями манипуляционных систем: Автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра. физ.-мат.. наук: 01.02.01. – Москва, 2000. – 25 с.

27.  Имитационное моделирование. Классика CS. 3-е изд. – СПб.: Питер: Киев: издательская группа BHV, 2004. – 847 с.: ил.

28.  Кесоян модель сборки прецизионных соединений / , // "Автоматизация технологических процессов в машиностроении" Межвуз. сб. науч. тр. ВолгГТУ, Волгоград, 1998. – С. 57 – 62.

29.  , Рабинович качества автоматизированной прецизионной сборки/ Автоматизация технологических процессов в машиностроении: Межвуз. сб. науч. тр./ ВолгГТУ, Волгоград, 2001.–С. 70–74.

30.  Киреев методы в примерах и задачах / , . – 3-е изд. стер. – М.: Высш. шк., 2008. – 480 с.: ил.

31.  , Корнеев для автоматизированного подбора деталей, сопрягаемых при сборке по большому числу параметров. – В кн.: Прогрессивная технология машиностроения. Тула, ТПИ, 1968, с. 84 – 90.

32.  Колесов технологии машиностроения: Учеб. для машиностроит. спец. вузов. – 3-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2001. – 591с.

33.  Копп точности измерительных приборных систем / , , // Материалы международной научно-технической конференции "Автоматизация: проблемы, идеи, решения". – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2002. – № 6. – с. 140 – 145.

34.  Копп незавершенного производства при селективной сборке/, , // "Автоматика–2003": Матер. 10-й Междунар. конф. по автомат. управлению, Севастополь, 15–19 сент., 2003 г.,
Т. 2.– С.52–53..

35.  Копп вариационным методом нижней границы незавершенного производства при селективной сборке / , , // "Оптимизация производственных процессов", сб. научных трудов СевНТУ – Севастополь: СевНТУ, 2003. – № 6. – с. 3 – 8.

36.  Копп марковских моделей асинхронных автоматизированных линий с обратными связями /, ,
, // Вестник Тольяттинского государственного университета. Сб. тр. Всероссийской научн.-техн. конф. с международным участием «Современные тенденции развития автомобилестроения в яРоссии» Том 3, 26–28 мая 2004г., Тольятти, С. 166–170.

37.  Копп производительности при селективной сборке / , // Сборник научных трудов СНУЯЭиП – Севастополь: СНУЯЭиП, 2006. – Вып. 2 (18). – с. 202 – 209.

38.  Копп сборка / , // Материалы международной научно-технической конференции "Автоматизация: проблемы, идеи, решения". – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2006. – с. 37 – 38

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5